VPSHLDV

连接和可变移动包装左侧数据逻辑

stableVMJITAOTinstruction

编码

操作码指令Op/En64 位兼容/传统说明
EVEX.128.66.0F38.W1 70 /rVPSHLDVW xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128A有效有效Concatenate xmm1和xmm2,提取结果AND AVX512VL)在xmm3/m128中按值向左移入OR AVX10.1 xmm1.
EVEX.256.66.0F38.W1 70 /rVPSHLDVW ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256A有效有效Concatenate ymm1和ymm2,提取结果AND AVX512VL)在xmm3/m256中按值向左移入OR AVX10.1 ymm1.
EVEX.512.66.0F38.W1 70 /rVPSHLDVW zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512A有效有效Concatenate zmm1和zmm2,提取结果OR AVX10.1在zmm3/m512中按值向左转向zmm1.
EVEX.128.66.0F38.W0 71 /rVPSHLDVD xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m32bcstB有效有效Concatenate xmm1和xmm2,提取结果AND AVX512VL)在xmm3/m128中按值向左移入OR AVX10.1 xmm1.
EVEX.256.66.0F38.W0 71 /rVPSHLDVD ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m32bcstB有效有效Concatenate ymm1和ymm2,提取结果AND AVX512VL)在xmm3/m256中按值向左移入OR AVX10.1 ymm1.
EVEX.512.66.0F38.W0 71 /rVPSHLDVD zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m32bcstB有效有效Concatenate zmm1和zmm2,提取结果OR AVX10.1在zmm3/m512中按值向左转向zmm1.
EVEX.128.66.0F38.W1 71 /rVPSHLDVQ xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m64bcstB有效有效Concatenate xmm1和xmm2,提取结果AND AVX512VL)在xmm3/m128中按值向左移入OR AVX10.1 xmm1.
EVEX.256.66.0F38.W1 71 /rVPSHLDVQ ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m64bcstB有效有效Concatenate ymm1和ymm2,提取结果AND AVX512VL)在xmm3/m256中按值向左移入OR AVX10.1 ymm1.
EVEX.512.66.0F38.W1 71 /rVPSHLDVQ zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m64bcstB有效有效Concatenate zmm1和zmm2,提取结果OR AVX10.1在zmm3/m512中按值向左转向zmm1.

操作数编码

每个模式对应上表 Op/En 列的一个取值,说明各操作数按书写顺序分别编码在指令的哪个字段,以及指令对它是读、是写还是两者兼有。

A

  1. modrm.reg lectura y escrituraModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)
  2. evex.vvvv lecturaEVEX 前缀的 vvvv 字段(按位取反)
  3. modrm.rm lecturaModRM 字节的 r/m 字段(第 2-0 位);当 mod 字段要求时,还包括 SIB 字节和位移

Tupla: Full Mem

B

  1. modrm.reg lectura y escrituraModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)
  2. evex.vvvv lecturaEVEX 前缀的 vvvv 字段(按位取反)
  3. modrm.rm lecturaModRM 字节的 r/m 字段(第 2-0 位);当 mod 字段要求时,还包括 SIB 字节和位移

Tupla: Full

实测开销

正在从 arch-data 加载实测数据...

说明

Concatenate packed data, 提取结果以可变值向左转移 。 本指令支持内存断层抑制.

行动

FUNCTION concat(a,b):
    IF words:
          d.word[1] := a
          d.word[0] := b
          return d
    ELSE IF dwords:
          q.dword[1] := a
          q.dword[0] := b
          return q
    ELSE IF qwords:
          o.qword[1] := a
          o.qword[0] := b
          return o

VPSHLDVW DEST, SRC2, SRC3
(KL, VL) = (8, 128), (16, 256), (32, 512)
FOR j := 0 TO KL-1:

    IF MaskBit(j) OR *no writemask*:
          tmp := concat(DEST.word[j], SRC2.word[j]) << (SRC3.word[j] & 15)
          DEST.word[j] := tmp.word[1]

    ELSE IF *zeroing*:
          DEST.word[j] := 0

    *ELSE DEST.word[j] remains unchanged*
DEST[MAX_VL-1:VL] := 0

VPSHLDVD DEST, SRC2, SRC3
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1:

    IF SRC3 is broadcast memop:
          tsrc3 := SRC3.dword[0]

    ELSE:
          tsrc3 := SRC3.dword[j]

    IF MaskBit(j) OR *no writemask*:
          tmp := concat(DEST.dword[j], SRC2.dword[j]) << (tsrc3 & 31)
          DEST.dword[j] := tmp.dword[1]

    ELSE IF *zeroing*:
          DEST.dword[j] := 0

    *ELSE DEST.dword[j] remains unchanged*
DEST[MAX_VL-1:VL] := 0


VPSHLDVQ DEST, SRC2, SRC3
(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)
FOR j := 0 TO KL-1:

    IF SRC3 is broadcast memop:
          tsrc3 := SRC3.qword[0]

    ELSE:
          tsrc3 := SRC3.qword[j]

    IF MaskBit(j) OR *no writemask*:
          tmp := concat(DEST.qword[j], SRC2.qword[j]) << (tsrc3 & 63)
          DEST.qword[j] := tmp.qword[1]

    ELSE IF *zeroing*:
          DEST.qword[j] := 0

    *ELSE DEST.qword[j] remains unchanged*
DEST[MAX_VL-1:VL] := 0

Intel C/C++ 内在编译器

VPSHLDVW __m128i _mm_shldv_epi16(__m128i, __m128i, __m128i);
VPSHLDVW __m128i _mm_mask_shldv_epi16(__m128i, __mmask8, __m128i, __m128i);
VPSHLDVW __m128i _mm_maskz_shldv_epi16(__mmask8, __m128i, __m128i, __m128i);
VPSHLDVW __m256i _mm256_shldv_epi16(__m256i, __m256i, __m256i);
VPSHLDVW __m256i _mm256_mask_shldv_epi16(__m256i, __mmask16, __m256i, __m256i);
VPSHLDVW __m256i _mm256_maskz_shldv_epi16(__mmask16, __m256i, __m256i, __m256i);
VPSHLDVQ __m512i _mm512_shldv_epi64(__m512i, __m512i, __m512i);
VPSHLDVQ __m512i _mm512_mask_shldv_epi64(__m512i, __mmask8, __m512i, __m512i);
VPSHLDVQ __m512i _mm512_maskz_shldv_epi64(__mmask8, __m512i, __m512i, __m512i);
VPSHLDVW __m128i _mm_shldv_epi16(__m128i, __m128i, __m128i);
VPSHLDVW __m128i _mm_mask_shldv_epi16(__m128i, __mmask8, __m128i, __m128i);
VPSHLDVW __m128i _mm_maskz_shldv_epi16(__mmask8, __m128i, __m128i, __m128i);
VPSHLDVW __m256i _mm256_shldv_epi16(__m256i, __m256i, __m256i);
VPSHLDVW __m256i _mm256_mask_shldv_epi16(__m256i, __mmask16, __m256i, __m256i);
VPSHLDVW __m256i _mm256_maskz_shldv_epi16(__mmask16, __m256i, __m256i, __m256i);
VPSHLDVW __m512i _mm512_shldv_epi16(__m512i, __m512i, __m512i);
VPSHLDVW __m512i _mm512_mask_shldv_epi16(__m512i, __mmask32, __m512i, __m512i);
VPSHLDVW __m512i _mm512_maskz_shldv_epi16(__mmask32, __m512i, __m512i, __m512i);
VPSHLDVD __m128i _mm_shldv_epi32(__m128i, __m128i, __m128i);
VPSHLDVD __m128i _mm_mask_shldv_epi32(__m128i, __mmask8, __m128i, __m128i);
VPSHLDVD __m128i _mm_maskz_shldv_epi32(__mmask8, __m128i, __m128i, __m128i);
VPSHLDVD __m256i _mm256_shldv_epi32(__m256i, __m256i, __m256i);
VPSHLDVD __m256i _mm256_mask_shldv_epi32(__m256i, __mmask8, __m256i, __m256i);
VPSHLDVD __m256i _mm256_maskz_shldv_epi32(__mmask8, __m256i, __m256i, __m256i);
VPSHLDVD __m512i _mm512_shldv_epi32(__m512i, __m512i, __m512i);
VPSHLDVD __m512i _mm512_mask_shldv_epi32(__m512i, __mmask16, __m512i, __m512i);
VPSHLDVD __m512i _mm512_maskz_shldv_epi32(__mmask16, __m512i, __m512i, __m512i);

SIMD 浮点 例外

None.

其他例外

参见表2-51"E4类例外条件".

来源